自工业时代以来,人类已取得了重大进步和进步,但是这些成就是有代价的,带来了各种负面后果,包括气候状态的变化。联合国气候变化咨询机构(政府间气候变化小组IPCC,2021年)表达“气候变化是指气候状态的变化,可以通过其属性的均值和/或其财产变化(例如温度,降水,湿度,入射辐射,风模式),并且持续很长时间,通常数十年或更长。虽然地球的气候自然受到太阳变化,海洋潮流,火山喷发和轨道变化的影响,但上个世纪气候的变化主要归因于人类的影响(UGWU等人al,2021)。美国全球变化研究计划(USGCRP,2017年)指出,过去一个世纪地球的平均温度在华氏度上升了1.5度,预计在未来100年内将上升到华氏8.6度。地球平均温度的微小变化可以转化为气候和天气中的巨大而潜在的危险转变。温度的这种变化在很大程度上是由于人类活动,例如燃烧化石燃料,工业污染,森林砍伐,土地使用变化,气体燃气,能源生产,运输,住房,农业活动,不可持续的消费模式和人口增长,从而导致温室气体的发射。
摘要:为了响应越来越多的气候关注,精确的工业二氧化碳(CO2)排放预测至关重要。采用先进的机器学习(ML)技术,本研究着重于使用来自数据数据集中的全球数据(包含有关水泥,煤炭,燃料,燃烧,天然气和石油工业的年度排放信息)的全球数据的预测工业二氧化碳排放。探索了包括支持向量回归(SVR),线性回归和XGBoost在内的各种回归模型,主要重点是时间序列预测年度CO2排放的模型。利用时间序列的预测,排放数据中复杂的时间趋势是有发现的,提供了增强的预测性见解。CO2预测文献进行了审查,收集和预处理数据,并实施了各种ML算法,然后进行了超参数调整。经过严格训练和评估的模型产生准确的排放预测。结果强调了由斯坦福大学与Facebook Inc.开发的Transformer模型和神经先知图书馆的出色表现,RMSE得分为416.58和470.30,与349.07和380.40相比,MAE的MAPE得分为0.01,MAPE得分均为0.01,相对较低。DEEPTCN还表现出竞争性的预测能力,但缺乏变压器模型和神经先知模型的准确性。与神经先知和变形金刚相比,包括Arima,Naive预测,自动回归(AR),指数平滑和Sarima滞后的传统模型。这些发现强调了ML在推进可持续的环境管理方面的有希望的作用,并为随后的研究努力铺平了道路。关键字:二氧化碳排放,工业排放,可持续性,环境AI,机器学习,时间序列预测。
人生历史Dicentra Eximia(狂野的出血心)是富马西亚科中一种有吸引力的多年生草药。Brooks(1911)将D. Eximia植物描述为精致而美丽,Rydberg(1929)指出,这是他见过的最美丽的本地花之一。dicentra eximia具有粗壮的鳞状根茎,并在长叶柄上细分(蕨类植物)的基部叶片分裂(蕨类植物),这些叶柄在底部略微膨胀。叶子可能长4 dm,但扩散的生长习惯可以使植物显得宽或宽(Cahalan 2008,Longfellows 2024)。Dicentra Eximia的开花茎是无叶的,通常比叶子更长,终止于由短分支上的几个小花簇组成的花序。花萼是一对保护发育中的花蕾的小萼片,在盛开的时间被丢弃。花冠是双侧对称的,包括两对花瓣。大的外部花瓣长约2厘米,它们固定在一起,形成一个细长的心形形状,以4-8毫米长的一对喇叭形裂片结尾,而内部花瓣大多是隐藏的,除了它们的波峰超出了外部花瓣的叶子之外。所产生的结构与吊坠液滴产生心脏的印象。因此,通用名称(Cahalan 2008,Gracie 2012)。D. exiamia花颜色可能从深玫瑰紫色到粉红色,或者偶尔白色。果实长到卵形胶囊长18-22毫米。(请参阅Britton and Brown 1913,Rydberg 1929,Fernald 1950,Stern 1961&2020,Gleason and Cronquist 1991,Tebbitt等人,Tebbitt等人。2008)。2008)。
Lenox 火焰加热器摄像系统专为高温环境设计,并有 90 多年的经验作为后盾,它可以查看加热器内部,并在彩色监视器上每天 24 小时、每年 365 天实时显示所见内容。其可靠性能记录是当今任何其他系统都无法比拟的,并且还提供两年保修!Lenox 风冷火焰加热器摄像系统适用于高达 3000°F (1649ºC) 的应用,只需要 2 - 3/8 英寸 (61 毫米) 的墙壁穿透深度,并提供业内最高的图像清晰度。光量控制功能是 Lenox 独有的,由位于炉镜头中的遥控电动光圈组成。通过光量控制,操作员可以轻松调整传输到摄像机的光量,消除其他系统常见的耀斑/光晕,并确保高质量图像。该系统采用石英光学元件,这是 Lenox 的另一项独家技术,可承受高达 1200ºF (649ºC) 的温度,比其他系统中使用的玻璃透镜高。压缩空气冷却系统提供可靠的性能,同时消耗的空气比竞争系统少得多。墙盒安装组件为系统提供了保护外壳,并充当主冷却剂罩。(有关便携式系统,请参阅便携式诊断系统手册)。可选的系统附件包括自动缩回系统,该系统在发生冷却损失时自动将火焰加热器摄像机拉回,防止炉镜头组件可能因过热而损坏;高效压缩空气过滤系统,用于去除油、水和颗粒,为摄像系统提供清洁空气;以及彩色 LCD 视频监视器和数字视频录像机。
1. 简介 本指令概述了各组织在萨斯喀彻温省许可设施所必须满足的义务。本指令的要求反映在综合资源信息系统 (IRIS) 中。希望申请设施许可证的人员应了解并遵守本指令的要求。有关许可证申请以及如何使用 IRIS 提交申请的更多信息,请参阅指南 PNG001:设施许可流程(指南 PNG001)。如《石油和天然气保护法》(OGCA)第 8.01(1) 节所述,任何人未经授权活动许可证不得建造、改造、运营、暂停运营或废弃上游设施。1.1.适用法律 本指令中概述的要求得到以下法规的授权和支持: • OGCA • 2012 年石油和天然气保护条例 (OGCR) • 相关指令和指南 • 指令 S-01:萨斯喀彻温省上游石油工业存储标准(指令 S-01) • 指令 S-20:萨斯喀彻温省上游燃烧和焚烧要求(指令 S-20) • 指令 PNG032:Petrinex 中的容量、估价和基础设施报告(指令 PNG032) • GL 97-01:萨斯喀彻温省油性副产品存储结构建设和监控指南(指南 GL 97-01) • 指南 S-18:减少乙二醇脱水器的苯排放(指南 S-18) • 指南 PNG001 2. 申请人的责任 申请人负责: • 拥有IRIS 帐户和 IRIS 安全管理员分配的适当权限。• 通过信息服务公司 (ISC) 注册以在萨斯喀彻温省开展业务。• 完成适用的萨斯喀彻温省环境评估流程。请参阅环境部 (ENV) 网页了解详情。• 获得适用的市政许可和批准。• 获得地面租赁使用协议。• 遵守任何其他监管要求。• 设施申请的所有方面,包括规划、保留和提交申请以及支持文件。
2021 年 12 月 15 日,欧盟委员会提出了一项规范能源部门甲烷减排的提案。该提案是“适合 55 年”一揽子计划第二批提案的一部分,旨在使欧盟气候和能源法规与欧盟气候法的 2030 年目标保持一致。本简报对委员会对上述提案的影响评估 (IA) 的优势和劣势进行了初步分析,该评估于 2021 年 12 月 15 日通过并提交给环境、公共卫生和食品安全委员会 (ENVI)。该提案包含在 2021 年委员会工作计划(见附件一)和 2022 年欧盟立法优先事项中(见委员会工作文件)。该提案旨在解决现行立法中的漏洞:涉及上游石油和化石气勘探和生产产生的甲烷排放,以及化石气的收集和加工以及下游勘探(如天然气的输送、分配和地下储存,以及使用化石和/或可再生甲烷的液化气终端)产生的甲烷排放。该提案还引入了有关煤矿和欧盟以外地区甲烷排放的规定,涉及进口商信息要求、甲烷透明度数据库和甲烷排放者监测工具。同样,它规定了甲烷减排、监测和报告、泄漏检测和修复以及排放和燃烧 (V&F) 限制的要求。1 2021 年 10 月 21 日,议会通过了一项关于欧盟减少甲烷排放战略的决议,其中呼吁委员会提出针对能源部门的立法,涵盖监测、报告和核查 (MRV) 以及泄漏检测和修复 (LDAR)。在能源领域,该决议支持委员会在甲烷战略中所表达的关于制定排放和燃烧立法的意图。议会还鼓励委员会制定化石能源进口监管工具并建立独立的国际甲烷排放观察站。
意大利公共卫生的主要研究,控制和科学/技术建议中心,ISTITUTO Superiore diSanità(ISS,www.iss.it)意识到,需要全球方法来实现全球捍卫和促进健康的目标。作为这项承诺的基本方面,ISS认识到研究和高等教育在意大利与非洲之间合作中健康和高等教育的战略重要性。To this aim ISS launched the initiative " Dottorati di ricerca Italia-Africa ” (Italy-Africa Research Doctorates) in collaboration with Sapienza University Rome , supporting every year two research projects, each including one doctorate position for a student of African nationality in the PhD Course Advances in infectious diseases, microbiology, legal medicine and public health sciences of Sapienza University Rome.始于2023年的五年倡议旨在建立高等教育道路,并促进对来自意大利和非洲年轻研究人员进行的全球健康的合作研究。A competitive call is launched every year in which ISS researchers are invited to submit proposals in collaboration with a partner in Africa for doctoral projects in basic, preclinical, clinical and operational research within the objectives of the PhD Course Advances in infectious diseases, microbiology, legal medicine and public health sciences ( PHD IN ADVANCES IN INFECTIOUS DISEASES, MICROBIOLOGY, LEGAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH SCIENCES | SAPIENZA ).选定的项目(每年最多2个)将获得高达150.000欧元的预算,其中包括每年27.500欧元的ISS助学金,该博士候选人将在罗马Sapienza University Rome参加博士学位课程。ISS首席研究员(PI)和来自非洲研究中心的Co-Pi提交了一项为期3年的研究项目的建议,并透明地选择了将参与意大利和非洲研究活动的候选博士学位学生。Projects awarded in 2023: - Diagnostic and epidemiological investigations of emerging animal prion diseases in Tunisia ISS Dept of Food safety, nutrition and veterinary public health - École Nationale de Médecine Vétérinaire de Sidi Thabet – ENMV, Tunisia - Unveiling Plasmodium falciparum gametocyte dynamics in asymptomatic malaria: insights from bone marrow microenvironment interactions ISS Dept of Infectious Diseases - Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST), Kumasi, Ghana Projects awarded in 2024: - Gas flaring and neurodevelopmental disorders in malnourished children in the Niger Delta, Nigeria: characterization of environmental and human susceptibilities ISS Dept.环境与卫生和部门心血管,内分泌代谢疾病和衰老 - 尼日利亚港口哈科特港 - 苏联 - 尼日利亚港 - 用于鉴定质易感性因素涉及的红细胞因素涉及疟原虫Iss Iss Iss Iss Iss disectious Diseases的侵略性因素。圣托马斯·德·阿奎因大学,瓦加杜古,布基纳法索
巴黎,2024 年 11 月 19 日——道达尔能源和印度石油有限公司 (OIL) 签署了一项合作协议,利用道达尔能源的先锋 AUSEA 1 技术在印度的 OIL 工厂开展甲烷排放检测和测量活动。国有企业 OIL 最近加入了《石油和天然气脱碳宪章》(OGDC),这是一项在 COP28 上发起的全球行业倡议,由道达尔能源首席执行官共同主持。OGDC 的目标是到 2050 年实现净零运营,到 2030 年实现上游甲烷排放接近零和常规燃烧为零。此外,OGDC 成员致力于衡量和公开报告进展情况。根据 OGDC 分享良好实践的原则,道达尔能源向签署方中的其他运营商提供这项技术,作为一种有效且公认的工具来检测、测量并最终减少其自有资产的甲烷排放。 AUSEA 是道达尔能源公司独一无二的技术 道达尔能源公司及其研发伙伴开发的 AUSEA 气体分析仪安装在无人机上,由双传感器组成,能够检测甲烷和二氧化碳排放,同时识别其来源。 与传统技术相比,这项技术标志着甲烷排放检测和测量领域的一次重大变革。 通过允许访问各类工业设施(包括海上和陆上)中难以到达的排放点,AUSEA 被誉为业内最精确的技术之一。 “我们很高兴 OIL 加入了与我们合作的越来越多的国家公司名单,提供我们的 AUSEA 技术。 这清楚地表明,得益于行业最佳实践的推广,在 COP28 上发布的《石油和天然气脱碳宪章》获得了发展动力。 TotalEnergies 董事长兼首席执行官 Patrick Pouyanné 表示:“如今,AUSEA 在各大洲开展活动,为 OGDC 签署方实现到 2030 年实现上游甲烷排放接近于零的目标做出贡献。”OIL 董事长兼董事总经理 Ranjit Rath 博士在评论该协议时表示:“通过加入 OGDC 的同行,OIL 重申了印度对全球社会的承诺,同时强调了 OIL 致力于减少排放。OIL 很高兴能与甲烷排放检测和测量领域的行业先驱 TotalEnergies 合作。”
经过数年的负面冲击,全球经济正在趋于稳定。尽管地缘政治紧张局势加剧且利率高企,但预计今年全球经济增长率仍将稳定在 2.6%,并在贸易和投资温和扩张的同时,于 2025-26 年小幅升至 2.7%。预计全球通胀率将以低于此前预期的速度缓和,今年平均通胀率为 3.5%。发达经济体以及新兴市场和发展中经济体 (EMDE) 的央行在放松政策方面可能仍将保持谨慎。因此,与疫情前相比明显更高的利率将持续较长一段时间。尽管有所改善,但前景仍然低迷。预计预测期内全球经济增长将比 2010-19 年平均水平低近半个百分点,占全球人口 80% 以上的经济体的扩张速度将放缓。预计 EMDE 增长率将从 2023 年的 4.2% 降至 2024 年的 4%。在冲突和暴力加剧的情况下,许多脆弱经济体的前景依然尤其黯淡——超过一半的脆弱和受冲突影响的经济体在 2024 年仍将比疫情前夕更贫穷。风险已变得更加平衡,但仍倾向于下行。地缘政治紧张局势升级可能导致大宗商品价格波动。在贸易政策不确定性加剧的背景下,进一步的贸易分化可能会进一步破坏贸易网络。更持续的通胀可能导致利率长期处于高位。其他风险包括主要经济体的经济活动弱于预期以及与气候变化相关的灾害。在此背景下,政策制定者面临着艰巨的挑战。需要全球努力来保障贸易、支持绿色和数字化转型、提供债务减免并改善粮食安全。依然突出的通胀风险凸显了 EMDE 货币政策继续关注价格稳定的必要性。高额债务和高昂的偿债成本将要求 EMDE 政策制定者在庞大的投资需求和财政可持续性之间取得平衡。为了实现发展目标,需要制定政策来提高生产率增长、提高公共投资效率、建设人力资本并缩小劳动力市场的性别差距。
我们认为,我们的总绝对排放量在2018年达到1.73 Gigatonnes的二氧化碳等效含量(GTCO 2 E)。[a]操作控制边界。范围1和2目标是净基础。[b]参考年度。[C] Shell的NCI是Shell出售的能量产品的平均强度,由销售量加权。NCI中包含的估计总温室气体(GHG)排放量对应于与Shell在股票边界上出售的能量产品相关的良好的轮胎排放,这是碳信用净值的净值。这包括与其他由Shell出售的其他能源产品相关的富裕排放。排放量被排除在外。[D] 2021目标2-3%,2022目标3-4%,2023目标6-8%,全部实现。承认能量转变变化速度的不确定性,我们还选择退休2035年目标,即净碳强度降低了45%。[e]我们的目标是将甲烷排放强度保持在0.2%以下,并到2030年达到接近零的甲烷排放。[f]来自所有石油和天然气资产的甲烷排放强度,其销售其气体的运营商(包括LNG和GTL资产)定义为正常立方米中甲烷排放的总量(NM3),每种可在NM3中出售的气体总量。[g]来自所有油气资产的甲烷排放强度在重新注射气体的地方定义为每吨总质量的石油和冷凝水的总质量,可在吨中出售。[H]我们的目标是在2025年消除上游操作中的常规气体,但要完成SPDC的销售。[i]我们设定了一个新的野心,将与我们的石油产品使用相关的绝对排放量减少到2030年,而2021年(范围3类别11)。使用我们的石油产品(范围3,第11类)的客户排放量为2023年的5.17亿吨二氧化碳等效含量(CO 2 E),而2021年的客户排放量为5.69亿吨Co 2 E。
